CURIOSIDADES SOBRE FÍSICA
COMO GANHAR UM PRÊMIO NOBEL DE FÍSICA?
Já se perguntou como é possível ganhar um prêmio Nobel de física? Pois, saiba que isso requer um processo bastante rigoroso para compor a seleção, e somente os melhores podem ter sucesso no final nas contas!
No total, quatro instituições possuem a responsabilidade de promover a escolha dos vencedores, sendo que há uma divisão por categorias.
Entre elas, destaca-se a Academia Real de Ciências da Suécia, que é responsável pelos prêmios de Física, Química e Economia. A Academia Sueca de Letras, indica os vencedores em Literatura; o Instituto Real Médico-Cirúrgico da Karolinska, deve indicar os melhores da medicina; e por último o Parlamento Norueguês, que é responsável pelo Nobel da Paz.
São ainda elaborados comitês julgadores, que também são formados por grandes especialistas, que tem o papel crucial de avaliar todos os projetos que foram enviados e posteriormente indicados ao prêmio.
Vale lembrar que conseguir fazer parte da renomada lista de pesquisadores consagrados não é uma tarefa nem de longe fácil, principalmente porque somente consegue quem recebe o convite oficial, da própria instituição.
E o número de inscrições também é bastante substancial, sendo de 300 inscritos para cada uma das categorias anualmente! Ou seja, ganhar o prêmio Nobel de física exige que o projeto realmente seja de destaque!
Prêmio Nobel de física – sobre o anúncio dos vencedores
Como dito anteriormente, o processo do prêmio Nobel de física envolve uma rigorosa seletiva.
Os vencedores sempre são anunciados no mês de outubro, onde o prêmio deve ser entregue no mês de dezembro. Mais precisamente no dia 10, que é justamente o dia do aniversário do criador do prêmio, Alfred Nobel.
Alfred Nobel conquistou sua fama em detrimento (consequência) da invenção da dinamite e também por ter deixado uma boa parte de sua fortuna para poder financiar uma fundação que tinha como objetivo premiar pessoas que conseguissem prestar serviços evidentes à humanidade.
A participação é ainda dividida em cinco partes iguais, ou seja, as premissas devem ser amplamente aplicadas na hora de selecionar os melhores projetos.
Uma parte é destinada à pessoa que fizer o feito mais importante ou uma nova descoberta, bem como invenção dentro do ramo da física.
Outra parte, é destinada para os mesmos critérios, só que dentro do âmbito da química, bem como outras partes para a fisiologia e depois medicina – e última parte para trabalhos no campo da literatura.
Quem realiza a entrega do prêmio Nobel de física?
Tanto o prêmio Nobel de física como o de química devem ser entregues pela Swedish Academy of Sciences – para as outras categorias são outros campos responsáveis.
A importância do Prêmio Nobel!
É importante destacar que o Prêmio Nobel é uma das mais prestigiadas premiações de todo o mundo. Sendo que anualmente pessoas que realizaram pesquisas que evidenciavam um enorme valor para o bem da humanidade nas mais variadas áreas.
Isso inclui não somente o campo da Física, mas também da química, medicina, literatura, economia e também a Paz – há escolhas em todas as categorias para serem premiadas!
A primeira cerimônia se deu no ano de 1901, no Conservatório Real de Estocolmo, sendo que nos dias atuais acontece no dia da morte de Alfred Nobel, em Oslo, Noruega! – é no dia 10 de dezembro!
Os premiados são condecorados com uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia que pode ultrapassar o montante de um milhão de dólares.
Fonte: iw_azeheb- https://azeheb.com.br/blog/como-ganhar-um-premio-nobel-de-fisica/
A Terra é redonda?
A Terra é realmente redonda? Desde 500 a.C., já existiam explicações sobre o formato esférico do nosso planeta.No ano de 500a.C., a ideia do formato esférico da Terra já era aceita como verdade pelos filósofos gregos. A proposta de um planeta circular surgiu de simples observações cotidianas. Os estudiosos da época notaram, por exemplo, que, dependendo da localidade de um indivíduo, ele viu o mesmo grupo de estrelas em posições diferentes. Além disso, ao observarem a aproximação de navios no horizonte, eles perceberam que, primeiro, enxergavam-se os mastros e depois, via-se a embarcação por completo. A análise de situações como essas permitiu que esses filósofos concluíssem que a Terra deveria ser arredondada.
Atualmente, mesmo depois das contribuições de físicos brilhantes como Isaac Newton e Johannes Kepler, existem discussões acaloradas a respeito do real formato da Terra. Atuando principalmente nas redes sociais, os chamados terraplanistas difundem a ideia de que nosso planeta seria, na realidade, plano.
Segundo essa ideia, a Terra possuiria um formato de disco, com a atmosfera formando uma espécie de domo (cúpula). A Lua e o Sol, que não teriam os tamanhos estimados pela Ciência atual, mover-se-iam nesse domo. Ainda conforme esse modelo terraplanista, a Antártica comporia a borda do disco, o que explicaria, segundo eles, essa ser uma região tão protegida no planeta. Observe na imagem abaixo um esquema dessa teoria dos terraplanistas:
A Terra é redonda!
Existem inúmeras evidências do formato esférico da Terra. A seguir, descrevemos alguns fatos mais simples que demonstram isso.
1) As grandes navegações
No século XVI, Fernão de Magalhães executou a primeira circum-navegação que foi bem-sucedida. Ao seguirem sempre na mesma direção, os navios, após determinado tempo, voltavam ao ponto inicial da viagem, eviden
2) Os fusos horários
Em um sistema plano, todos os habitantes do planeta deveriam ser iluminados ao mesmo tempo pelo Sol, mas não é isso o que acontece. Por causa do formato esférico do nosso planeta e do movimento de rotação, a luz do Sol brilha em lugares distintos em horários específicos. Assim, enquanto em uma extremidade da Terra é noite, na outra, é dia, e isso só pode acontecer em um sistema circular.
3) Explorações do espaço
O lançamento de satélites, o movimento da Estação Espacial Internacional, as idas do homem ao espaço, iniciadas em 1961 com Yuri Gagarin, e as inúmeras imagens e vídeos, até mesmo em tempo real, apresentam a clara evidência de um planeta em formato de esfera.
Exige-se, portanto, um esforço muito maior para explicar o formato plano que o arredondado, pois tal afirmação quebraria vários princípios científicos já entendidos e explicados há séculos. As poucas evidências, expostas anteriormente, demonstram a realidade de um planeta em formato esférico, achatado nos polos e que se move ao redor de uma pequena estrela.

Em 500 a.C., os filósofos gregos já conheciam o real formato do planeta Terra
Fonte: Joab Silas da Silva Júnior- https://alunosonline.uol.com.br/fisica/a-terra-redonda.html
O QUE DIZ A FÍSICA SOBRE O CHUTE DE TRIVELA

Você acha que física e futebol combinam?
A resposta é: sim! Pesquisadores e estudiosos do ramo já mostraram que a física está presente até em todo lugar, até mesmo em campo.
Ela pode explicar, por exemplo, como aquele chute de meio de campo foi parar no fundo da rede ou até mesmo como aquele escanteio conseguiu projetar em um gol olímpico.
Hoje, com a tecnologia podemos encontrar a física trabalhando com harmonia nos campos de futebol, é só reparar nas novas tecnologias e técnicas usadas em campo.
Como o famoso arbitro de vídeo, que está dando o que falar na Copa do Mundo de 2018 até o famoso gol de trivela de Ricardo Quaresma… a física está acoplada em tudo isso!
Ciência estuda trivela de Ricardo Quaresma.
Alguns cientistas se propuseram a estudar aquele feito que colocou os Portugueses nas oitavas, mas só a alguns anos que eles foram ouvidos.
Quem viu o jogo não esquece o momento: Quaresma acertou com a parte de fora do pé direito na bola, que viajou 22 metros em 1,1 segundos até ir parar no fundo do gol do Irã! A jogada foi tão rápida e imprevisível, que não houve tempo do goleiro adversário reagir.
Os físicos atrelaram o grande feito a física e explicaram que o nome dado a esse feito, é “efeito Magnus”, que acontece quando a rotação de um corpo altera a trajetória que ele vai percorrendo ao longo de um líquido ou de um gás, como o ar.
E qual é a explicação?
Para explicar cientificamente a famosa trivela de Quaresma, é preciso revisitar as teorias de Galileu Galileu, Isaac Newton e Albert Einstein! A NASA tentou explicar causado pelas forças aerodinâmicas.
“Tudo o que é necessário para criar a sustentação da bola é criar um fluxo de ar: assim como o aerofólio de uma asa de avião, cria um fluxo. O mesmo acontece com uma bola que gira. Os detalhes sobre como é que a força é gerada é bastante complexa, mas depende do tamanho da bola, de quão rápida ela gira, da velocidade do pontapé e da densidade do ar” – Explica a NASA.
À medida que a bola se move no ar, o ar enrola-se em volta da bola. Na parte de trás da bola, as correntes de ar que se separaram ao encontrar a bola voltam a unir-se. No entanto, como a bola se move significativamente mais rápido que o ar, há uma lacuna entre o lado de trás da bola e o local onde as correntes de ar se reúnem.
A bola é como uma rocha num rio que flui rápido: a água divide-se em redor da rocha e depois agita-se para a envolver, causando turbulência. Essa área é chamada ‘esteira da bola’ e aponta para longe da direção em que a bola vai voar.
O que também foi explicado, é que as características que permitem com que a bola viaje de um ponto ao outro numa trajetória curva dependem da natureza do pontapé, levando em conta a velocidade e força.
“O movimento giratório de uma bola de futebol é determinado pela forma como ela é chutada. Se a bola for chutada diretamente em linha com o seu centro de massa não girará, mas um chuto fora do centro de massa fará com que ela gire. Quanto mais forte for o pontapé e quanto mais longe for dado do centro de massa da bola, mais depressa ela vai girar” – Explicou Kenneth S. Mendelson, físico da Universidade de Marquette (Estados Unidos).
Dando à bola um “giro”, o jogador pode fazer com que o caminho dela pelo ar se curve ou dobre. Gerando então, o famoso gol de trivela.
No Brasil, o jogador Roberto Carlos já havia realizado um perfeito gol de trivela alguns anos antes de Ricardo Quaresma.
O que podemos concluir, é que, além das explicações da física para esse feito, é necessário muito treino e habilidade para conseguir executar esse passe. Afinal, é bem improvável que um jogador tente calcular a força da gravidade antes de chutar a bola!
Fonte: iw_azeheb- https://azeheb.com.br/blog/o-que-diz-a-fisica-sobre-o-chute-de-trivela/
Cinco curiosidades sobre o calor
O calor é uma forma de energia que flui entre os corpos com diferentes temperaturas. Apresentamos cinco curiosidades sobre essa forma de energia.
1º) Isolantes térmicos
Você já deve ter percebido que alguns materiais são melhores que outros ara dissipar o calor. Essa propriedade está relacionada com a condutividade térmica dos materiais. A condutividade térmica mede a capacidade de um corpo de transmitir calor. Essa propriedade depende, dentre outros fatores, da composição, estado físico, espessura do corpo e da diferença de temperatura entre os corpos interagentes.
Quando manuseamos talheres que são produzidos com partes metálicas e de madeira, por exemplo, é fácil perceber uma grande diferença na sensação de temperatura. Apesar de as partes dos talheres estarem na mesma temperatura, a transferência de calor para o metal é muito mais eficiente.
Também é assim com o gelo, que é um ótimo isolante térmico. Isso torna possível os esquimós viverem em seus iglus: casas construídas com gelo. Quando estão dentro dos iglus, os corpos dos esquimós produzem calor, que é refletido pelas paredes de gelo, mantendo o interior de seus lares mais quente que o exterior.
Os beduínos também aprenderam a lidar muito bem com as altas temperaturas do deserto usando roupas muito grossas e produzidas com lã. A temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 37º C, enquanto a temperatura dos desertos pode atingir facilmente a casa dos 40ºC. Dessa forma, não é interessante que ocorram trocas de energia térmica entre o corpo humano e o meio externo, portanto, utiliza-se a lã, um ótimo isolante térmico.
2º) Efeito estufa
O efeito estufa é imprescindível para a existência de vida na Terra, já que, sem a presença dos gases-estufa, uma grande parte do calor irradiado pelo Sol escaparia, e a Terra seria um planeta quase totalmente coberto por gelo. O efeito estufa tornou-se um problema em razão da atividade humana, que tem aumentado as emissões de alguns gases poluentes, como o dióxido de carbono (CO2). Esses gases são opacos para a radiação infravermelha (o calor em forma de ondas eletromagnéticas) e, como consequência disso, o calor não consegue escapar da atmosfera, pois é refletido novamente para a Terra, tornando-a mais quente a cada dia.
3º) Calorias
A grandeza física usada para a medição do calor, no Sistema Internacional de Unidades, é o Joule (J), no entanto, uma unidade muito comum é a caloria (cal). A caloria é definida da seguinte forma:
“A quantidade de energia necessária para elevar, em 1ºC, 1 g de água, de 14,5ºC para 15,5ºC”
A equivalência entre caloria e Joule é que cada caloria equivale a exatamente 4,1868 J. As calorias são velhas conhecidas nossas e são comumente usadas para definir o valor calórico dos alimentos. Normalmente, uma dieta balanceada conta com a ingestão de aproximadamente 2500 kcal, isto é, 2.500.000 calorias por dia.
O cálculo das calorias fornecidas pelos alimentos é baseado na capacidade de determinados nutrientes de fornecerem energia para o nosso corpo. Para medir as calorias de cada um deles, utiliza-se um calorímetro, dispositivo que é capaz de medir a variação de temperatura de uma porção de matéria. Dentro do calorímetro, o alimento é queimado e, então, mede-se a quantidade de calor que ele fornece durante a combustão.
4º) Cores e absorção de calor
Você já deve ter ouvido que roupas de cor preta esquentam mais, na verdade, o que acontece é que os objetos de cor preta tendem a absorver todas as cores incidentes, o que contribui para um maior aumento da temperatura. Da mesma forma, as roupas brancas são as que menos esquentam com a incidência de luz, já que o branco reflete todas as cores igualmente.
O efeito das cores sobre a absorção do calor é tão grande que o prefeito da cidade de Los Angeles aprovou, em 2017, a pintura de alguns trechos do asfalto da cidade na cor branca. A nova cor foi capaz de reduzir em até 10ºC a temperatura do asfalto, que, quando preto, é capaz de absorver até 95% da radiação solar.
5º) Calor específico da água e a regulação térmica do planeta
Cada grama de água pura no estado líquido requer 1 caloria para elevar sua temperatura em 1ºC. Isso faz da água uma substância que precisa de muita energia para variar a sua temperatura. Essa propriedade é chamada de calor específico. O Ferro, por sua vez, precisa de apenas 0,11 caloria por grama para sua temperatura subir em 1ºC. Dessa forma, a água precisa de muito mais energia por grama de substância para aquecer e para resfriar do que um pedaço de ferro, ou areia, ou a maioria das outras substâncias encontradas em nosso planeta.
Isso faz dos oceanos os grandes reguladores da temperatura global. Durante o dia, os oceanos absorvem calor proveniente do Sol; com a chegada da noite, uma queda brusca de temperatura não acontece pela grande quantidade de energia absorvida pela água, que é lentamente liberada. Alguns lugares do mundo que têm pouca água sofrem com as variações bruscas de temperatura. Um bom exemplo são os desertos, que são extremamente quentes durante o dia e resfriam rapidamente durante a noite, podendo atingir até mesmo temperaturas negativas!

O Sol é a principal fonte de calor do nosso planeta. Sem a energia dessa estrela, não haveria vida na Terra
Fonte: Rafael Helerbrock - https://alunosonline.uol.com.br/fisica/cinco-curiosidades-sobre-calor.htmlFÍSICA QUÂNTICA É UMA REALIDADE ALCANÇÁVEL?
Nesse post, falaremos mais detalhes sobre alguns dos últimos experimentos e tentaremos de maneira simplista chegar a uma conclusão sobre a realidade desse “novo” campo de estudo.
Pronto para saber mais? Então continue sua leitura e confira!
Novos experimentos visam “apresentar” a mecânica quântica em uma escala observável a olho nu
Recentemente na Califórnia foi criado um chip que tenta demonstrar em macroescala um fenômeno que só acontece no reino da mecânica quântica. Até recentemente, físicos acreditavam que um experimento como esse era impossível de ser realizado.
O objetivo desse chip é criar um sistema de engenharia para projetar metamateriais que interagem com ondas de forma específica. Em outras palavras, esse pequeno chip (de 10×10 centímetros) é capaz de responder sempre da mesma maneira quando certas ondas são aplicadas sobre ele.
Os metamateriais são criados a partir de ondas específicas. Ondas sonoras, ondas de luz e até mesmo ondas de tremores podem transformar a “síntese” desse material.
Esse experimento visa, além de demonstrar como a física quântica trabalha em uma escala visível, tem como objetivo apresentar como os comprimentos de onda interferem e transformam a aplicação desse chip isolante topológico.
Nesse estudo, foi utilizado um ultrassom para verificar os padrões de vibração apresentados. Como era esperado, apenas algumas das placas vibraram em conjunto, demonstrando com perfeição como essas partículas subatômicas agiam de acordo com esse estímulo em especial.
O que isso significa para física quântica?
De maneira simplificada, esse estudo realizado na Califórnia demonstra com clareza que a física quântica é uma realidade alcançável, e nós estamos começando a fazer avanços significativos nessa área.
Esse estudo comprovou que certas ondas (sejam elas quais forem), são capazes de transformar um número de partículas de determinada maneira. Isso quer dizer que novos materiais podem ser criados à partir de uma vibração especial.
Dentre todas as melhorias que podem ser aprimoradas com essa nova tecnologia em “gestação”, estão apontadas pela equipe do estudo a melhora dos sistemas de comunicação e a criação de sistemas de colheita de energia do ambiente. Sensores de alta sensibilidade e outros equipamentos também podem ser desenvolvidos com essas novas abordagens.
Os avanços nessa área trouxe grande otimismo para os defensores da física quântica. Vários teóricos da área — inclusive aqueles que tinham aversão a teoria — passaram a ver verdadeiros benefícios e novas aplicações para a “nova física”.
Fonte: iw_azeheb- https://azeheb.com.br/blog/fisica-quantica-e-uma-realidade-alcancavel/

Otimo adorei parabens
ResponderExcluirMuito obrigada.
ExcluirParabéns pelo conteúdo 🤗🤗🤗
ResponderExcluirObrigada Mandinha.😘
ExcluirGostei muito. O artigo é bastante esclarecedor. Parabéns!
ResponderExcluirMuito obrigada.
ExcluirÉ sempre muito bom encontrar pessoas que se propõe a levar para as pessoas o mundo, não só da física, mas das ciências de um modo geral, de uma maneira leve, simples e sucinta. Gostei muito do blog porque ele conversa com a realidade cotidiana. Parabenizo a iniciativa porque ela desmistifica as lendas da física de uma forma suave.
ResponderExcluirAgora, gostaria de fazer uma sugestão... Seria muito bom continuar a instigar a curiosidade do leitor. Para tanto, poderiam ser sugeridas novas leituras ao final de cada texto. Podem ser artigos científicos (embora acredite que esses tendam a ser excessivamente rigorosos), fragmentos de livros, filmes, sites, etc. Assim, aquele que for picado pelo bichinho da curiosidade pode encontrar mais textos confiáveis para continuar sanando suas dúvidas.
Parabéns novamente pelas publicações!
Muitíssimo obrigado pela lindas palavras.
ExcluirSuas sugestões foram anotadas.
Parabéns , ótimo trabalho, conteúdo interessante e esclarecedor.
ResponderExcluirMuito obrigada. 😍
ExcluirMuito bom mesmo
ResponderExcluirMuito obrigada.
ExcluirParabéns!! Ótimo texto!!
ResponderExcluirMuito obrigada
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